Яркостная модуляция - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Русский человек способен тосковать по Родине, даже не покидая ее. Законы Мерфи (еще...)

Яркостная модуляция

Cтраница 2


Структурная схема выходного устройства БТИ приведена на р.ис. 4 и включает ЭЛТ и широкополосные усилители тока отклонения, на которые поступают координатные сигналы. Яркостная модуляция луча в этом случае носит вспомогательный характер; основным объектом управления оказывается узел отклонения. Чередование режимов поиска и слежения приводит к тому, что выходное устройство БТИ должно содержать память, которая позволяет оператору рассматривать переданное изображение как единое целое.  [16]

При яркостной модуляции луча сигнал с выхода приемника подается на управляющий электрод трубки; при этом увеличивается ток луча, а следовательно, и яркость пятна на экране трубки. В индикаторах с яркостной модуляцией большей частью используются трубки с магнитным отклонением и фокусировкой.  [17]

При этом электронный луч описывает на экране окружность за время, равное периоду образцовой частоты. Напряжение измеряемой частоты подается на модулятор электронно-лучевой трубки, что вызывает яркостную модуляцию луча. В положительный полупериод яркость изображения возрастает, в отрицательный - уменьшается. Если частоты / 0 и fx равны между собой, то одна половина окружности на экране будет темной, а вторая - яркой. Измеряемая частота определяется как fx nf0, где п - количество темных или ярких штрихов на круговой развертке.  [18]

В результате совместного синхронного действия генераторов кадровой и строчной разверток на экране ЭЛТ создается растр: 625 светящихся строк. Видеосигнал u ( t), поступающий на катод, осуществляет яркостную модуляцию луча вдоль каждой строки ( при увеличении мгновенной амплитуды видеосигнала яркость свечения уменьшается) и, таким образом, т экране кинескопа появляется световое изображение объекта.  [19]

Электронный луч перемещается по экрану трубки слева направо и сверху вниз, развертывая изображение. Сигналы изображения подаются на электрод трубки, управляющий интенсивностью электронного луча, и производят яркостную модуляцию.  [20]

Однако полностью прекратить их не удается, и еще несколько периодов они продолжаются, хотя и с уменьшенной амплитудой. В связи с тем, что частота этих колебаний высока, они воздействуют на приемный тракт телевизора, приводя к яркостной модуляции луча кинескопа. В результате такой модуляции в левой части экрана образуется ряд чередующихся светлых и темных вертикальных полос убывающей интенсивности. Эти полосы обычно называют демпферными. Полностью устранить демпферные полосы невозможно, и они имеются на экранах всех телевизоров. Количество и интенсивность полос определяются частотой паразитных колебаний, их амплитудой, а также качеством экранировки цепей строчной развертки и приемного тракта. Обычно в исправном телевизоре демпферные полосы оказываются заметны только на чистом растре, а при наличии изображения полосы маскируются им и не мешают нормальному просмотру передач.  [21]

22 Устройство и схема включения электростатической трубки. [22]

На рис. 149 представлено устройство и примерная схема включения трубки с электростатическим управлением. Основные элементы трубки: электронный прожектор ( пушка), состоящий из катода / с, который испускает электроны; управляющий электрод ( модулятор) м, служащий для управления силой тока луча ( яркостной модуляции); первый а и второй а2 яно-ды, служащие для ускорения электронов и формирования ( фокусировки) электронного луча; две пары отклоняющих пластин Ji d2 и д3, dt, предназначенных для отклонения электронного луча. Для нормальной работы трубки необходимо, чтобы потенциал отклоняющих пластин отличался от потенциала второго анода не более чем на несколько сотен вольт. В связи с этим второй анод в большинстве случаев заземляется. Первый анод совместно с катодом и управляющим электродом образуют первую фокусирующую линзу. Вторая линза образуется первым и вторым анодами. Фокусировка регулируется изменением напряжения на первом аноде.  [23]

Получение калибрационных меток с помощью яркостной или амплитудной модуляции электронного луча является наглядным способом. Однако эти способы не приемлемы на низких частотах из-за инерционности детектора. При яркостной модуляции модулирующее напряжение подводится к управляющему электроду трубки и в зависимости от полярности уменьшает или увеличивает яркости группы точек на изображении кривой.  [24]

Растровая развертка применяется также в радиолокационных индикаторах типа азимут - дальность ( или угол места - дальность) для повышения разрешающей способности при отсчете углов и расстояний. Причем более медленное отклонение луча по вертикали ( кадру) используется для отметки угла, а более быстрое по горизонтали ( строкам) для отмэтки по суммарной длине прочерченных строк дальности цели. В таких индикаторах для отметки цели используется ( как и в кинескопах) яркостная модуляция луча.  [25]

С выхода АЦП код вводят в устройство цифровой памяти ( например, регистр), с каждым тактом он продвигается на нем на Тл. Через период повторения Тп задержанные цифровые слова вычитаются из текущих значений выборок непосредственно на выходе АЦП, в результате чего происходит компенсация импульсов помехи, представленных в цифровой форме. С помощью ЦАП сигналы движущихся целей и остатки неподавленных помех восстанавливается в аналоговой форме и отображаются на экране индикатора с яркостной модуляцией луча ЭЛТ.  [26]

В микроскопии существует два подхода. Наиболее распространенным при работе с поверхностью является метод сканирующего пучка, в котором падающие частицы или излучение фокусируются на поверхности, а затем сканируются по ней дискретным ( цифровым) или непрерывным ( аналоговым) образом. В каждой точке на поверхности регистрируется сигнал от эмиттированных частиц или квантов излучения. Полученный сигнал можно использовать ддя яркостной модуляции экрана катодно-лучевой трубки, по которому сканирует электронный луч, движущийся синхронно с лучом, падающим на образец. Вместо того, чтобы синхронно модулировать растровую трубку дисплея, удобнее и полезнее сканировать поверхность образца цифровым способом и сохранять в памяти компьютера число, пропорциональное интенсивности испущенного излучения или количеству вылетевших частиц.  [27]

Прибор обеспечивает осциллографическую индикацию измеряемых характеристик, позволяя исследовать одновременнно две характеристики и представляет собой двухканальное низкочастотное индикаторное устройство с размером изображения 100ХШО мм. Имеющийся в КИУ-1 блок коммутации дает возможность оперативно подключать к нему четыре разных прибора. Линейный усилитель вертикального отклонения имеет два канала, коммутируемых электронным коммутатором, и позволяет наблюдать две характеристики одновременно. Развертка осуществляется как внешним сигналом, так и сигналом от внутреннего генератора развертки. Электронно-лучевая трубка выполнена с большим прямоугольным экраном. В приборе предусмотрена возможность яркостной модуляции луча. Сигналы от измерительных приборов, работающих совместно с КИУ-1, поступают иа группу входов ( АБВГ), подключение которых к схеме КИУ-1 осуществляется с помощью блока коммутации. Это дает возможность оперативно работать с четырьмя приборами.  [28]

ГЕНЕРАТОР МЕТОК [ notch generator, range mark ( er) generator, mark-pulse generator; generateur de repere, generateur de marques d etalotmage; Markengenerator ] - генератор импульсов, формирующий импульсы напряжения с определенными временными интервалами для временной или дистанц. Колебания контура возбуждаются передним фронтом импульса и, медленно затухая, срываются по окончании запускающего импульса, когда малое выходное сопротивление лампы шунтирует контур. Полученные пачки синусоидальных колебаний могут быть использованы для модуляции по яркости луча ЭЛТ. Чаще сформированные импульсы используются для яркостной модуляции луча ЭЛТ.  [29]

ГЕНЕРАТОР МЕТОК [ notch generator, range mark ( or) generator, mark-pulse geneia-tor; generateur de repere, generateur de marques d etalonnage; Markengenerator ] - генератор импульсов, формирующий импульсы напряжения с определенными временными интервалами для временной или дистанц. Колебания контура возбуждаются передним фронтом импульса и, медленно затухая, срываются по окончании запускающего импульса, когда малое выходное сопротивление лампы шунтирует контур. Полученные пачки синусоидальных колебаний могут быть использованы для модуляции по яркости луча ЭЛТ. Чаще сформированные импульсы используются для яркостной модуляции луча ЭЛТ.  [30]



Страницы:      1    2    3